4. Сколько растений при таком скрещивании будут остистыми?
5. Сколько растений при таком скрещивании будут безостыми?
5.7 У пшеницы остистость наследуется по типу эпистаза. Ген A определяет развитие остистости, ген a - безостости. Ген B действует как ингибитор остистости, а ген b не влияет па развитие остистости. При скрещивании растения F1 с генотипом AaBb с ro-мозиготным безостым растением, имеющим рецессивные гены в Fа, было получено 64 растения.
1. Сколько разных типов гамет может образовать материнская форма?
2. Сколько разных фенотипов может быть в Fа?
3. Сколько растений при таком скрещивании будут остистыми?
4. Сколько растений при таком скрещивании будут безостыми?
5. Сколько остистых растений при таком скрещивании будут гетерозиготными по обоим генам?
5.8 У пшеницы остистость наследуется по типу эпистаза. Ген A определяет развитие остистости, ген a - безостости. Ген B действует как ингибитор остистости, а ген b не влияет на развитие остистости. При скрещивании растения F1 с генотипом AaBb с гомозиготным остистым растением, в Fв было получено 16 растений.
1. Сколько разных фенотипов может быть в Fв?
2. Сколько разных генотипов может быть в Fв?
3. Сколько растений в Fв были остистыми?
4. Сколько растений в Fв имели остистые колосья и были гомозиготными по обоим генам?
5. Сколько растений в Fв были безостыми?
5.9 У некоторых сортов ячменя яровость наследуется по типу эпистаза. Ген А - обусловливает яровой тип развития растения, ген а - озимый тип. Ген - ингибитор B подавляет развитие яровости, ген b на проявление типа развития влияния не оказывает. При скрещивании сорта, имеющего генотип AABB, с сортом, имеющим генотип aabb, было получено 10 растений F1, от самоопыления которых было получено 112 растений F2.
1. Сколько растений F1 имели озимый тип развития?
2. Сколько разных генотипов в F2 обусловливали озимый тип развития?
3. Сколько разных генотипов в F2 обусловливали яровой тип развития?
4. Сколько растений в F2 развивались по озимому типу?
5. Сколько растений в F2 развивались по яровому типу?
5.10 У некоторых сортов ячменя яровость наследуется по типу эпистаза. Ген А - обусловливает яровой тип развития растения, ген а - озимый тип. Ген - ингибитор B подавляет развитие яровости, ген b на проявление типа развития влияния не оказывает. При скрещивании растения F1 имеющего генотип AaBb, с растением, имеющим генотип AAbb, в Fв было получено 24 растения.
1. Сколько разных генотипов может быть получено в Fв?
2. Сколько разных фенотипов может быть получено в Fв?
3. Сколько растений в Fв будут развиваться по озимому типу развития?
4. Сколько растений в Fв будут развиваться по яровому типу развития?
5. Сколько растений в Fв имели яровой тип развития и были гомозиготными по обоим генам?
5.11 Окраска зерна у некоторых сортов овса наследуется по типу эпистаза. Ген А - обусловливает черную окраску зерна, ген В - серую окраску зерна. Ген А эпистатичен по отношению к гену В. При скрещивании сортов, имеющих генотипы ААвв и ааВВ, было получено 18 растений F1, от самоопыления которых было получено 256 растений F2.
1. Сколько растений F1 имели черную окраску зерна?
2. Сколько разных фенотипов было в F2?
3. Сколько растений F2 имели черную окраску зерна?
4. Сколько растений F2 имели серую окраску зерна?
5. Сколько растений F2 имели белую окраску зерна?
5.12 Окраска зерна у некоторых сортов овса наследуется по типу эпистаза. Ген А - обусловливает черную окраску зерна, а ген В - серую окраску. Ген А эпистатичен по отношению к гену В. При скрещивании растений, имеющих генотип АаВв, с растениями, имеющими генотип аавв, было получено 36 растений в Fа.
1. Сколько разных фенотипов будет в Fа?
2. Сколько разных генотипов будет в Fа?
3. Сколько растений будут иметь черную окраску зерна?
4. Сколько растений будут иметь серую окраску зерна?
5. Сколько растений будут иметь белую окраску зерна?
5.13 Окраска зерна у некоторых сортов овса наследуется по типу эпистаза. Ген А - обусловливает черную окраску зерна, а ген В - серую окраску. Ген А эпистатичен по отношению к гену В. При скрещивании растений, имеющих генотип АаВв, с растениями, имеющими генотип ААвв, было получено 24 растения в Fв.
1. Сколько разных фенотипов будет в Fв?
2. Сколько разных генотипов будет в Fв?
3. Сколько растений будут иметь черную окраску зерна?
4. Сколько из них будут давать нерасщепляющееся потомство?
5. Сколько растений будут гетерозиготными по обоим генам?
5.14 У тыквы белая окраска плодов определяется доминантным геном A, а желтая - доминантным B. Ген A эпистатичен по отношению к гену B. Рецессивные аллели этих генов в гомозиготном состоянии дают зеленую окраску плодов. При скрещивании растений, имеющих в генотипе доминантные аллели обоих генов, с растениями, имеющими зеленую окраску плодов, было получено в F1 24 растения, а в F2 - 192 растения.
1. Сколько растений F1 имели белую окраску плодов?
2. Сколько разных фенотипов было в F2?
3. Сколько разных генотипов было в F2?
4. Сколько растений в F2 имели белую окраску плодов?
5. Сколько растений в F2 имели желтую окраску плодов?
5.15 У тыквы белая окраска плодов определяется доминантным геном A, а желтая - доминантным геном B. Ген A эпистатичен по отношению к гену B. Рецессивные аллели этих генов в гомозиготном состоянии дают зеленую окраску плодов. При скрещивании растений с белыми плодами, имеющими генотип AaBb, с растениями, имеющими желтую окраску плодов и генотип aaBb, было получено 768 растений.
1. Сколько разных фенотипов будет при таком скрещивании?
2. Сколько разных генотипов будет при таком скрещивании?
3. Сколько растений будут иметь белую окраску плодов?
4. Сколько растений будут иметь желтую окраску плодов?
5. Сколько растений будут иметь зеленую окраску плодов?
5.16 У тыквы белая окраска плодов определяется доминантным геном A, а желтая - доминантным - B. Ген A эпистатичен по отношению к гену B. Рецессивные аллели этих генов в гомозиготном состоянии дают зеленую окраску плодов. При скрещивании растений гетерозиготных по обоим генам с растениями, имеющими рецессивные аллели этих генов, было получено 384 растения в Fа.
1. Сколько разных фенотипов будет в Fа?
2. Сколько разных генотипов будет в Fа?
3. Сколько растений будут иметь белую окраску плодов?
4. Сколько растений будут иметь желтую окраску плодов?
5. Сколько растений будут иметь зеленую окраску плодов?
5.17 У некоторых сортов риса длина колосковой чешуи наследуется по типу эпистаза. Ген A обусловливает нормальную длину колосковой чешуи, ген a - удлиненную. Ген B в доминантном состоянии эпистатичен к гену A и обусловливает длинную форму колосковой чешуи, значительно превосходящей цветковые чешуи. Рецессивный ген b не влияет на проявление этого признака. При скрещивании гомозиготных по обоим генам растений, имеющих длинную форму колосковой чешуи (aaBB), с растением, имеющим генотип AAbb, в F1 было получено 23 растения, а в F2 - 128.
1. Сколько растений в F1 имели нормальную форму колосковой чешуи?
2. Сколько разных фенотипов будет в F2?
3. Сколько растений в F2 имели нормальную колосковую чешую?
4. Сколько растений в F2 имели длинную форму колосковой чешуи?
5. Сколько растений в F2 имели удлиненную форму колосковой чешуи?
5.18 У некоторых сортов риса длина колосковой чешуи наследуется по типу эпистаза. Ген A обусловливает нормальную длину колосковой чешуи, ген a - удлиненную. Ген B в доминантном состоянии эпистатичен к гену A и обусловливает длинную форму колосковой чешуи, значительно превосходящей цветковые чешуи. Рецессивный ген b не влияет на проявление этого признака. При скрещивании гетерозиготных растений, имеющих нормальную форму колосковой чешуи, с растением, имеющим удлиненную форму колосковой чешуи, в Fа было получено 32 растения.
1. Сколько фенотипов будет в Fа?
2. Сколько генотипов будет в Fа?
3. Сколько растений в Fа будут иметь нормальную форму колосковой чешуи?
4. Сколько растений в Fа будут иметь длинную форму.
6.1 У льна-долгунца высота растений обусловлена взаимодействием 2 пар полимерных генов, каждый из которых носит количественный кумулятивный характер. Высота растений при наличии 2 пар рецессивных генов карликовости равна 72 см, при наличии 2 пар доминантных генов - 144 см. При скрещивании растений, имеющих генотип A1A1a2a2, с растением, имеющим генотип a1a1A2A2, было получено 10 растений F1, от самоопыления которых было получено 192 растения в F2.
1. Какую высоту имели материнские растения в первом скрещивании?
2. Какую высоту имели растения F1?
3. Сколько растений F2 имели такую же высоту, как растения F1?
4. Сколько растений F2 имели высоту 144 см?
5. Сколько растений F2 имели высоту 72 см?
6.2 У пшеницы темно-красная окраска зерновки обусловлена двумя парами доминантных полимерных генов A1A1A2A2, а белая - двумя парами рецессивных аллелей этих генов. Если в генотипе присутствует четыре доминантных гена A1A1A2A2, то окраска зерновки будет темно-красная, три - A1A1A2a2 или A1a1A2A2 - красная, два - A1A1a2a2, A1a1A2a2 или a1a1A2A2 - светло-красная, один - A1a1a2a2 или a1a1A2a2- бледно-красная. Скрещивали гетерозиготное светло-красное растение с белозерной родительской формой и получили 80 растений Fа.
1. Сколько разных генотипов может быть получено при таком скрещивании?
2. Сколько растений могут иметь светло-красную окраску зерновки?
3. Сколько растений могут иметь белую окраску зерновки?
4. Сколько фенотипов может быть в Fа?
5. Сколько растений могут иметь бледно-красную окраску зерновки?
6.3 Содержание витамина А в эндосперме зерновки зависит от числа доминантных аллелей гена Y. Клетки эндосперма триплоидные. Если в генотипе все гены содержатся в доминантном состоянии, то количество витамина А (в единицах активности) = 6. Следовательно, действие Одной дозы доминантного гена примерно равно одной единицы активности. С увеличением числа доминантных аллелей их действие суммируется. Линию кукурузы, в эндосперме которой практически не содержалось витамина А, опыляли пыльцой линии, в эндосперме которой было 6 единиц активности витамина А. Было получено 120 растений F1, которые после самоопыления дали в F2 384 растения.
1. Сколько единиц активности витамина А может содержаться в эндосперме зерновки F1?
2. Сколько зерновок F2 могут содержать четыре единицы активности витамина А?
3. Сколько зерновок F2 могут содержать в эндосперме шесть единиц активности витамина А?
4. Сколько зерновок F2 могут практически не содержать в эндосперме витамина А?
5. Сколько единиц активности витамина А могут содержать зерновки, завязавшиеся в год скрещивания, материнской особи, имеющей генотип A1A1a2a2a3a3, с отцовской, имеющей генотип a1a1a2a2A3A3?
6.4 У пастушьей сумки Capsella bursa pastoris известны растения двух разновидностей, четко различающихся по форме плодов (стручков). Одна разновидность (генотип a1a1a2a2) характеризуется овальной формой стручков, другая (в генотипе имеется хотя бы один доминантный аллель из двух пар полимерных некумулятивных генов) - треугольной формой стручка. Скрещивали между собой растения со стручками треугольной формы (данные гены в доминантном состоянии) и овальной. В F1 получили 122 растения, в F2 - 640.
1. Сколько растений F1 могли иметь плоды треугольной формы?
2. Сколько растений F2 могли иметь плоды овальной формы?
3. Сколько растений F2 могли иметь плоды треугольной формы и давать нерасщепляющееся потомство?
4. Сколько разных фенотипов могли иметь растения F2?
5. Сколько разных генотипов могли иметь растения F2?
6.5
У пшеницы плотность колоса определяется
по числу колосков на 10 см длины колосового
стержня. Различают следующие типы
плотности колоса: рыхлый - меньше 17
колосков, средней плотности - 17-20, выше
средней - 20-23, плотный - 23-26, очень плотный
(булавовидный) - больше 26. Предположим,
что плотность колоса детерминируется
двумя парами полимерных неаллельных
генов, оказывающих кумулятивное действие:
чем меньше содержится в генотипе
доминантных генов, тем плотнее будет
колос. При скрещивании двух сортов
пшеницы, имеющих колос выше средней
плотности и генотипы A1A1a2a2
a1a1A2A2
, в F1
получили 50 растений, в F2
- 320.
1. Какую максимально возможную плотность колоса могут иметь растения F1?
2. Сколько разных фенотипов могут иметь растения F2?
3. Сколько растений F2 могут быть трансгрессивными и иметь более плотный колос, чем каждая из родительских форм?
4. Сколько трансгрессивных плотноколосых растений F2 могут дать нерасщепляющееся потомство?
5. Сколько в F2 может быть трансгрессивных растений, имеющих более рыхлый колос, чем каждая из родительских форм?
6.6
В результате исследовании нескольких
тысяч растений одного сортообразца ржи
была обнаружена сильная изменчивость
по опушенности стебля (от 60 волосков на
1 см2
до полного отсутствия опушения).
Предположим, что эта изменчивость
обусловлена тремя парами полимерных
генов с кумулятивным действием. При
скрещивании гомозиготных растений,
имеющих опушенность стебля 40 волосков
на 1 см2
и генотипы A1A1A2A2a3a3
a1a1A2A2A3A3,
получили в F1,
17 растений, в F2
- 64.
1. Какова может быть опушенность стебля у растений F1?
2. Сколько разных генотипов может быть в F2?
3. Сколько разных фенотипов может быть в F2?
4. Сколько растений F2 могут быть трансгрессивными по данному признаку и иметь большую опушенность, чем родительские формы?
5. Какую минимальную опушенность стебля могут иметь растения F2?
6.7 У некоторых сортов пшеницы (Норин 10, Мексика 50) короткостебельность растений обусловлена тремя парами рецессивных полимерных генов карликовости. Предположим, что каждый из них имеет одинаковое количественное значение в определении длины соломины и все они имеют кумулятивный эффект. При наличии трех рецессивных пар генов карликовости (генотип a1a1a2a2a3a3) растения имеют высоту 18 см, а при наличии этих генов в доминантном состоянии высота растений равна 120 см. Скрещивали гомозиготные растения, имеющие минимальную и максимальную высоту. В F1 получили 24 растения, которые от самоопыления дали 64 растения F2.
1. Какова может быть высота растений F1?
2. Сколько разных фенотипов может быть в F2?
3. Какую высоту могут иметь растения с генотипом A1A1A2a2a3a3?
4. Сколько растений могут иметь высоту меньше 60 см?
5. Сколько из них могут дать нерасщепляющееся потомство в F3 при самоопылении?
6.8 У кукурузы длина початка обусловлена двумя парами полимерных кумулятивных генов, каждый из которых имеет однозначное действие. Предположим, что каждый доминантный ген обусловливает 5 см, а рецессивный ген - 2 см длины початка. Скрещивали две гомозиготные линии кукурузы, одна из которых имела длину початка 8 см, а другая - 20 см. В F1 получили 160 растений, которые от самоопыления дали 960 гибридов F2.